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城镇燃气管道定量风险评价技术研究

摘要第5-6页
ABSTRACT第6-7页
第1章 绪论第11-21页
    1.1 课题背景与意义第11-12页
    1.2 国内外研究现状第12-15页
        1.2.1 风险评价技术发展历史第12-13页
        1.2.2 相关标准第13页
        1.2.3 常用方法对比第13-15页
    1.3 本文研究的目的和意义第15-17页
    1.4 研究内容第17-19页
    1.5 本文结构第19-21页
第2章 燃气管道失效模式分析及失效概率评判第21-31页
    2.1 引言第21页
    2.2 失效模式分析第21-25页
        2.2.1 管道失效数据库第21-22页
        2.2.2 失效数据统计第22-25页
        2.2.3 失效模式第25页
    2.3 基于模糊数学的失效可能性评判方法第25-30页
    2.4 本章小结第30-31页
第3章 燃气管道失效后果分析与计算第31-57页
    3.1 引言第31-32页
    3.2 火灾与爆炸后果计算第32-45页
        3.2.1 燃气流动控制方程第32-34页
        3.2.2 燃气泄漏模型第34-37页
        3.2.3 燃气扩散模型第37-41页
        3.2.4 热辐射伤害形式第41-44页
        3.2.5 冲击波伤害形式第44-45页
    3.3 多米诺场景下事故扩展分析第45-55页
        3.3.1 多米诺效应扩展因素第45-46页
        3.3.2 设备损伤概率第46-49页
        3.3.3 贝叶斯网络事故扩展分析方法第49-52页
        3.3.4 多米诺效应的预防与控制第52-55页
    3.4 本章小结第55-57页
第4章 城镇燃气管道风险可接受标准第57-73页
    4.1 引言第57页
    4.2 风险标准确定原则第57-59页
    4.3 个人风险可接受标准第59-62页
    4.4 社会风险可接受标准第62-66页
    4.5 经济风险可接受标准第66-70页
    4.6 环境风险可接受标准第70-72页
    4.7 本章小结第72-73页
第5章 案例分析与计算第73-95页
    5.1 引言第73页
    5.2 案例背景第73-74页
    5.3 模糊数学的失效可能性评判方法第74-80页
        5.3.1 建立故障树第74-75页
        5.3.2 确定因素集第75页
        5.3.3 确定评语集第75-76页
        5.3.4 确定权重集第76-77页
        5.3.5 一致性检验第77-78页
        5.3.6 一级综合评判第78页
        5.3.7 二级综合评判第78-80页
    5.4 火灾与冲击波伤害区域计算第80-83页
        5.4.1 火灾第81-82页
        5.4.2 冲击波第82-83页
        5.4.3 结果分析第83页
    5.5 多米诺场景中贝叶斯网络事故扩展分析方法第83-92页
        5.5.1 初始事故设备确定第84-88页
        5.5.2 贝叶斯网络分析第88-91页
        5.5.3 多米诺效应防护第91-92页
    5.6 风险可接受标准第92-94页
    5.7 本章小结第94-95页
第6章 结论与展望第95-97页
    6.1 结论第95-96页
    6.2 创新点第96页
    6.3 展望第96-97页
附录 A第97-103页
参考文献第103-107页
致谢第107-109页
攻读学位期间参加的科研项目和成果第109页

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